Al-Mg-Si合金导体性能的研究

来源 :华北电力大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:qyqwoaini
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Al-Mg-Si系铝合金,属于热处理可强化型铝合金,作为导体材料,被广泛应用在导电型材及大跨越架空输电线路等方面。本文以自行研发的Al-Mg-Si合金为研究对象,利用维氏硬度测试、导电率测试、抗拉强度测试、极化曲线测试和盐雾腐蚀测试等手段分析其性能变化,借助光学显微镜和扫描电镜,分析了合金的组织变化,进一步探索了热处理制度、合金成分、表面处理对合金力学性能、导电率和腐蚀性能的影响,主要的研究成果如下:(1)Mg、Si元素加入工业纯铝中提高变形态和退火态基体强度但严重损害基体的导电率,但当Mg、Si元素加入到一定量后,合金出现时效强化效应。经时效处理后,合金不仅具有较高的导电率而且具有较高的强度。(2)Mg、Si元素添加量较低时,需要提高时效温度,才能产生显著的时效硬化效应。降低固溶温度,减少固溶时间,可以进一步改善合金的强度。(3)在Si过剩型Al-Mg-Si合金中,Mg/Si接近于1.1,有利于发挥合金的最佳性能,合金的电导率大于60.2%IACS的情况下,抗拉强度依然高于135MPa。Mg含量增加有利于时效加速进行,还能提高合金抗拉强度和时效稳定性。Si含量增加,可以促进时效析出,对电导率改善起一定的阻碍作用。(4)通过氧化封孔实验,实验所用的Al-Mg-Si铝合金耐蚀性改善明显:腐蚀电位正移、腐蚀电流减小,腐蚀倾向减弱;峰时效态铝合金不适合与铜和铁接触使用;硫酸铜滴定变色时间大幅度延长,表明氧化膜致密均匀,在盐雾腐蚀环境下,经受100h腐蚀,基本不发生明显变化。
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